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搜索结果: 1-15 共查到材料科学 金属有机框架材料相关记录24条 . 查询时间(0.252 秒)
本发明涉及一种混合配体多孔铝金属有机框架材料及其制备方法,主要提供了一种具有混合配体并且孔结构可调的含铝金属有机框架材料及其制备方法。制备步骤如下:将反应物(无机铝盐和有机羧酸)溶解于有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为120~220℃条件下,晶化反应3~90小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得具有多孔特性的金属有机框架材料。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一种...
在自然光合作用中,植物利用太阳光、水、二氧化碳合成生物质。但是,植物的光合作用效率主要受到光照质量和二氧化碳捕集与传输方面因素的限制,制约了光合作用合成生物质的效率。近日,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士、副研究员王旺银等在提高微藻光合作用固碳方面取得了新进展。团队发现利用金属有机框架材料(MOFs)直接空气捕集二氧化碳与生物碳浓缩耦合机制,强化了环境到细胞的二氧化碳传质,微藻光合作用固碳效率...
本发明的目的在于提供一种多孔纳米金属有机框架材料的制备方法及其应用,其特征在于:将金属离子、有机配体、表面活性剂以及纳米晶引导剂或形成纳米晶引导剂的试剂加入到生长介质中,经过化学络合作用形成框架结构,经晶化、过滤、洗涤与干燥后,最终制备出多孔纳米金属有机框架材料;其中表面活性剂的加入量为金属离子摩尔浓度的0-30%;所述金属离子为CuII、AlIII、MgII、FeIII、NiII、CoII、Zn...
本发明的目的是提供一种多孔金属有机框架材料的微通道化学制备方法,其特征在于:将包含一种或多种至少有单齿的有机化合物液相介质、包含一种或多种金属离子的液相介质、包含去质子助剂的液相介质与惰性气体通过不同入口分别注入微通道反应器中,混合后料液在微通道内于一定温度压力下反应配位形成配位化合物,经晶化、过滤、洗涤与干燥后,最终制备出多孔金属有机框架材料;所述微通道反应器带有至少两个入口和一个出口;去质子助...
有机框架材料具有独特的孔洞结构、高的比表面积和优异的物理化学性质,在能源、催化、传感及光电器件等领域展现了广阔的应用前景。目前制备的有机框架材料,受到分子键接方式、堆叠结构和加工方法制约,导电性能较低。因此,开发新型低维有机框架材料,发展低成本、大规模晶体和薄膜制备技术,对于推动有机框架材料功能器件的应用具有重要意义。 中国科学院化学研究所中科院有机固体重点实验室刘云圻课题组开展了低维导电有...
通过掺杂金属的方式实现了双金属同构金属-有机框架材料的制备,采用X射线粉末衍射(PXRD)确定了多种金属在双金属CAU-21材料中的最大掺杂量,使用扫描电子显微镜(SEM)观察了掺杂金属材料形貌的影响.热重分析(TGA)结果表明,CAU-21系列材料均具有较好的热稳定性.氮气气体吸附测试及以CAU-21-Al/M为填料的混合基质膜对N2气的渗透实验结果与掺杂金属离子尺寸大小呈相反的关系,证实了双...
二维纳米材料制备技术的快速发展为高性能电子器件的设计与应用提供了重要基础。由于电子器件需要在介电层上进行组装与集成,因此,研究有机分子的自组装行为,在绝缘衬底表面上直接构筑均匀的二维纳米材料对于研究材料的基本物理性质、开发规模化应用具有重要意义。
爆炸物的检测对反恐,保卫家园,保护人民都具有重要的意义。随着全球反恐形式的日益严峻,开发直接、高效的检测爆炸物方法变得越来越重要。现在的检测方法主要有通过受过训练的犬或是现代分析仪器。这些方法的检测是灵敏和准确的,但是有高成本和携带不便不足。而光学传感的出现提供了一种划算的,便携的途径。光学传感是依赖于荧光/磷光信号变化提供的一种有效、便携式检测爆炸物的方法。目前有许多类型的光学传感器,如荧光共轭...
近日,中科院高能所多学科中心董俊才副研究员及其合作者,利用北京同步辐射装置的原位X射线谱学技术和理论计算精确揭示了金属有机框架材料(MOF)在电解水析氧反应(OER)过程中活性物种的动态演化路径与调控机制,相关研究成果以“Structural transformation of highly active metal–organic framework electrocatalysts durin...
化石燃料产生的能量极大地促进了工业化的发展和人类生活水平的提高。在此过程中产生的二氧化碳(CO2)是全球变暖的主要原因。烷醇胺作为二氧化碳捕获和分离的液体吸附剂,是行业中最成熟的方法,但是会腐蚀设备并危害环境和人体健康。因此,有必要寻找可行的二氧化碳捕获和存储技术(CCS)来减少碳排放,从而防止全球气候发生极端变化。金属有机骨架(MOF)是一种三维网络状多孔晶体材料,由金属离子和有机配体有序组装而...
化石燃料产生的能量极大地促进了工业化的发展和人类生活水平的提高。在此过程中产生的二氧化碳(CO2)是全球变暖的主要原因。烷醇胺作为二氧化碳捕获和分离的液体吸附剂,是行业中最成熟的方法,但是会腐蚀设备并危害环境和人体健康。因此,有必要寻找可行的二氧化碳捕获和存储技术(CCS)来减少碳排放,从而防止全球气候发生极端变化。金属有机骨架(MOF)是一种三维网络状多孔晶体材料,由金属离子和有机配体有序组装而...
近日,新能源研究院赵学波团队在金属有机框架(MOF)晶体生长机理研究方面取得重要进展,研究成果《微液滴法连续合成MOF超结构:一种“定向附着晶化”过程的中间态》(Superstructure of a Metal–Organic Framework Derived from Microdroplet Flow Reaction: An Intermediate State of Crystalli...
日前,我校化学化工学院(省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室)刘翔宇副教授团队在高能量金属-有机框架材料的制备及性能调控方面取得进展。此项工作不仅获得了两例MOF基含能材料,同时提出了调控能量特性的新策略,相关研究成果“Enhancing energetic performance of multinuclear Ag(I)-cluster MOF-based high-energy-de...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心与中国科学技术大学双聘教授陈乾旺、中国科学技术大学生命学院教授郭振、强磁场中心研究员王辉和安徽医科大学一附院副主任医师王海宝等合作开发出了一种金属有机框架-聚合物杂化纳米凝胶。该纳米凝胶的合成以多巴胺(Dopamine)分子螯合的乙酸锰(Mn(CH3COO)2·4H2O)为前驱体,在钴氰化钾(K3[Co(CN)6])作用下,生成多巴胺分子原位聚合的普...
近年来,金属有机框架材料(MOFs)作为一种新兴的由金属节点和有机配体形成的三维多孔材料,凭借其可调的组分、结构与尺寸、多功能性、以及良好的生物相容性等,在药物输送、成像造影剂和癌症治疗领域受到广泛重视。尽管MOFs在纳米生物学领域已取得了一定的成果,但探索基于MOFs材料发展诊断与治疗(如载药、光热、光动力学)于一体的新技术仍然是人们研究的方向。

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